Podstawy techniki cyfrowej I-NI7O>PTC
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu techniki cyfrowej dotyczącymi elementarnych pojęć, metod syntezy i analizy układów kombinacyjnych oraz sekwencyjnych. Teoretyczne podstawy przedstawiane w ramach wykładu są rozszerzane w czasie zajęć laboratoryjnych, na których projektowane są układy kombinacyjne oraz sekwencyjne realizowane w strukturach programowalnych FPGA.
W cyklu 2022/2023-L:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu techniki cyfrowej dotyczącymi elementarnych pojęć, metod syntezy i analizy układów kombinacyjnych oraz sekwencyjnych. Teoretyczne podstawy przedstawiane w ramach wykładu są rozszerzane w czasie zajęć laboratoryjnych, na których projektowane są układy kombinacyjne oraz sekwencyjne realizowane w strukturach programowalnych FPGA. |
W cyklu 2023/2024-L:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu techniki cyfrowej dotyczącymi elementarnych pojęć, metod syntezy i analizy układów kombinacyjnych oraz sekwencyjnych. Teoretyczne podstawy przedstawiane w ramach wykładu są rozszerzane w czasie zajęć laboratoryjnych, na których projektowane są układy kombinacyjne oraz sekwencyjne realizowane w strukturach programowalnych FPGA. |
Koordynatorzy przedmiotu
W cyklu 2024/2025-Z: | W cyklu 2021/2022-L: | W cyklu 2021/2022-Z: | W cyklu 2023/2024-L: | W cyklu 2022/2023-L: |
<b>Ocena końcowa</b>
W cyklu 2021/2022-Z: Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych
| W cyklu 2022/2023-L: Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych
| W cyklu 2023/2024-L: Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z wykładu (51%) i laboratorium (49%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej zarówno z wykładu, jak i z laboratorium.
|
<b>Wymagania wstępne</b>
<b>Literatura podstawowa</b>
W cyklu 2021/2022-Z:
| W cyklu 2022/2023-L:
| W cyklu 2023/2024-L: 1. H. Kamionka-Mikuła. H. Małysiak, B. Pochopień: Teoria układów cyfrowych.
Tom 1. Układy kombinacyjne, Wydawnictwo PolitechnikiŚląskiej, 2013
2. H. Kamionka-Mikuła. H. Małysiak, B. Pochopień: Teoria układów cyfrowych.
Tom 2. Układy sekwencyjne, Wydawnictwo PolitechnikiŚląskiej, 2013
3. D. Kania: Układy logiki programowalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
2012
4. H. Kamionka-Mikuła, H. Małysiak, B. Pochopień: Praktyczna teoria układów
cyfrowych, Wydawnictwo PolitechnikiŚląskiej, 2011
5. M.M. Mano, Ch. R. Kime, Podstawy projektowania układów logicznych i
komputerów, WNT, 2007
6. J. Kalisz: Podstawy elektroniki cyfrowej. Wyd. 5, WKŁ, Warszawa, 2007.
7. B. Wilkinson : Układy cyfrowe. WKŁ, Warszawa, 2003.
8. J. Tyszer, G. Mrugalski, A. Pogiel, D. Czysz: Technika cyfrowa – zbiór
zadań z rozwiązaniami. BTC, Warszawa, 2010. |
<b>Literatura uzupełniająca</b>
W cyklu 2021/2022-Z: | W cyklu 2022/2023-L: | W cyklu 2023/2024-L: 1. A. Hławniczka (red): Laboratorium podstaw techniki cyfrowej.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.
2. P. Górecki: Układy cyfrowe – pierwsze kroki. BTC, Warszawa, 2004
3. W. Traczyk: Układy cyfrowe – podstawy teoretyczne i metody syntezy,
WNT, Warszawa, 1986.
4. A. Sowiński: Cyfrowa technika pomiarowa, WKŁ, Warszawa, 1975.
5. T. Łuba (red.): Synteza układów cyfrowych, WKŁ, Warszawa, 2003 |
<b>Inne informacje</b>
W cyklu 2021/2022-Z: | W cyklu 2022/2023-L: brak
| W cyklu 2023/2024-L: brak
|
Efekty kształcenia
Wiedza
Ma podstawową wiedzę z zakresu syntezy i analizy układów cyfrowych
Powiązane efekty kierunkowe:
IF1A_W06
Metody weryfikacji:
Egzamin:Ma podstawową wiedzę z zakresu syntezy i analizy układów cyfrowych. Ocena aktywności na zajęciach
Wiedza
Ma szczegółową wiedzę z zakresu elementów architektury systemów komputerowych
Powiązane efekty kierunkowe:
IF1A_W06
Metody weryfikacji:
Egzamin:Ma szczegółową wiedzę z zakresu elementów architektury systemów komputerowych. Ocena aktywności na zajęciach
Umiejętności
Potrafi projektować elementarne moduły systemów mikroprocesorowych
Powiązane efekty kierunkowe:
IF1A_U28
Metody weryfikacji:
Weryfikacja na podstawie sprawozdania:Potrafi projektować elementarne moduły systemów mikroprocesorowych. Ocena aktywności na zajęciach
Umiejętności
Potrafi projektować i analizować podstawowe elementy układów komputerowych
Powiązane efekty kierunkowe:
IF1A_U08
Metody weryfikacji:
Weryfikacja na podstawie sprawozdania:Potrafi projektować i analizować podstawowe elementy układów komputerowych. Ocena aktywności na zajęciach
Kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych.
Powiązane efekty kierunkowe:
IF1A_K01
Metody weryfikacji:
Ocena aktywności na zajęciach:Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych.
Kompetencje społeczne
Potrafi pracować zespołowo przyjmując w zespole różne role.
Powiązane efekty kierunkowe:
IF1A_K03
Metody weryfikacji:
Ocena aktywności na zajęciach:Potrafi pracować zespołowo przyjmując w zespole różne role.
Kryteria oceniania
Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie ocen z testów obejmujących materiał wykładowy. Ocena z wykładu to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z testów.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych następuje na podstawie oceny realizacji zadań wykonywanych podczas zajęć. Ocena z laboratorium to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen końcowych z ćwiczeń.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z wykładu (51%) i laboratorium (49%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej zarówno z wykładu, jak i z laboratorium.
Literatura
1. H. Kamionka-Mikuła. H. Małysiak, B. Pochopień: Teoria układów cyfrowych.
Tom 1. Układy kombinacyjne, Wydawnictwo PolitechnikiŚląskiej, 2013
2. H. Kamionka-Mikuła. H. Małysiak, B. Pochopień: Teoria układów cyfrowych.
Tom 2. Układy sekwencyjne, Wydawnictwo PolitechnikiŚląskiej, 2013
3. D. Kania: Układy logiki programowalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
2012
4. H. Kamionka-Mikuła, H. Małysiak, B. Pochopień: Praktyczna teoria układów
cyfrowych, Wydawnictwo PolitechnikiŚląskiej, 2011
5. M.M. Mano, Ch. R. Kime, Podstawy projektowania układów logicznych i
komputerów, WNT, 2007
6. J. Kalisz: Podstawy elektroniki cyfrowej. Wyd. 5, WKŁ, Warszawa, 2007.
7. B. Wilkinson : Układy cyfrowe. WKŁ, Warszawa, 2003.
8. J. Tyszer, G. Mrugalski, A. Pogiel, D. Czysz: Technika cyfrowa – zbiór
zadań z rozwiązaniami. BTC, Warszawa, 2010.